เครื่องหมายเลเซอร์ Watson UV TT เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการผลิตที่มีความแม่นยำสูง ระบบการมาร์กด้วยเลเซอร์อัลตราไวโอเลตขั้นสูงนี้ใช้คุณสมบัติเฉพาะของเลเซอร์ UV เพื่อสร้างเครื่องหมายและการแกะสลักที่มีความแม่นยำสูงและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายบนวัสดุต่างๆ รวมถึงวัสดุที่ไวต่อเทคโนโลยีเลเซอร์แบบดั้งเดิม ด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม ความเข้ากันได้ของวัสดุที่หลากหลาย และการทำงานด้วยความเร็วสูง อุปกรณ์นี้กำลังกำหนดขอบเขตของการผลิตที่มีความแม่นยำสูงขึ้นใหม่ และพบการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเครื่องประดับ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
เทคโนโลยีการมาร์กด้วยเลเซอร์มีต้นกำเนิดมาจากการประดิษฐ์เลเซอร์ในปี 1960 ระบบแรกเริ่มใช้เลเซอร์ CO₂ และไฟเบอร์ ซึ่งทำได้ดีในการทำเครื่องหมายโลหะและพลาสติกบางชนิด แต่บ่อยครั้งที่สร้างความร้อนมากเกินไปเมื่อประมวลผลวัสดุที่ละเอียดอ่อน เช่น อัญมณี แก้ว และส่วนประกอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วิวัฒนาการของเลเซอร์ UV ทำให้เกิดความยาวคลื่นที่สั้นลงและพลังงานโฟตอนที่สูงขึ้น ทำให้สามารถทำเครื่องหมายได้ละเอียดขึ้นด้วยโซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนที่เล็กลง Watson UV TT ผสมผสานความก้าวหน้าล่าสุดเหล่านี้ โดยผสมผสานการออกแบบออปติคอลที่ซับซ้อน ระบบควบคุมที่แม่นยำ และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย เพื่อมอบโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตที่มีความแม่นยำสูง
ระบบนี้มีความแม่นยำในการทำเครื่องหมายในระดับไมครอนผ่านขนาดจุดเลเซอร์ที่เล็กเป็นพิเศษ ซึ่งตรงตามข้อกำหนดด้านความแม่นยำสูงสุด
สามารถประมวลผลวัสดุต่างๆ ได้หลากหลาย รวมถึงโลหะ พลาสติก แก้ว เซรามิก อัญมณี และสารกึ่งตัวนำ ทำให้เหมาะสำหรับภาคการผลิตต่างๆ
ประสิทธิภาพการดูดซับโฟตอนสูงช่วยลดการสร้างความร้อนได้อย่างมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ
ด้วยความเร็วในการสแกนสูงถึง 7,000 มม./วินาที ระบบช่วยให้การทำเครื่องหมายมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณงานในการผลิต
เมื่อเทียบกับเครื่องหมายเลเซอร์ CO₂ ระบบ UV TT ให้ความแม่นยำที่เหนือกว่าผ่านขนาดจุดที่เล็กกว่าและผลกระทบจากความร้อนที่ลดลง เมื่อเทียบกับระบบเลเซอร์ไฟเบอร์ จะแสดงประสิทธิภาพที่ดีกว่าบนวัสดุที่ละเอียดอ่อน และสามารถสร้างเครื่องหมายที่มีคอนทราสต์สูงขึ้นบนพื้นผิวบางชนิด
ซอฟต์แวร์ EZCAD ในตัวมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการควบคุมพารามิเตอร์ที่ครอบคลุมเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน คุณสมบัติหลัก ได้แก่:
การบำรุงรักษาเป็นประจำ ได้แก่ การทำความสะอาดส่วนประกอบออปติคอล การตรวจสอบระบบระบายความร้อน การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง (หลอดเลเซอร์ ตัวกรอง) การหล่อลื่นเชิงกล และการอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
มาตรการความปลอดภัยที่สำคัญกำหนดให้สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลเซอร์โดยตรง รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด รับประกันการระบายอากาศที่เหมาะสม และการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอย่างละเอียด
ความก้าวหน้ามีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นผ่านขนาดจุดที่เล็กลง ความเร็วในการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ที่ชาญฉลาด การใช้งานที่ขยายตัวในด้านการบินและอวกาศและชีวเวชศาสตร์ และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น